open-solar-design

Kalkulator Desain Sistem Pembumian

— Desain sistem grounding profesional untuk instalasi penerangan tenaga surya yang aman













Demo Langsung — Kalkulator Desain Sistem Grounding

Masukkan resistivitas tanah, target resistansi tanah, dan material elektroda untuk mendapatkan jumlah elektroda dan tata letak yang diperlukan secara instan.

Kalkulator Desain Sistem Pembumian

Kalkulator desain sistem grounding profesional gratis untuk instalasi penerangan tenaga surya. Masukkan resistivitas tanah, persyaratan resistansi tanah (biasanya <4 Ω) dan material serta dimensi elektroda untuk menghitung resistansi elektroda tunggal, ukuran elektroda paralel dengan faktor pemanfaatan, dan merekomendasikan tata letak yang memenuhi resistansi target.

Fitur Utama

Parameter Tanah

Tetapkan resistivitas tanah (10-5.000 Ω·m) dan jenis tanah (tanah liat, pasir, kerikil, batu) yang menggerakkan penghitungan resistansi elektroda.

Persyaratan Pembumian

Pilih target resistansi ground (biasanya <4 Ω, peralatan bergerak <10 Ω) dan metode grounding: grid vertikal, horizontal, atau gabungan.

Parameter Bahan

Pilih baja galvanis, baja berlapis tembaga, atau tembaga murni dan atur diameter elektroda (0,5-4 inci) dan panjang (3-16 kaki).

Resistansi Elektroda Tunggal

Hitung hambatan suatu batang menggunakan R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) untuk elektroda vertikal atau rumus elektroda horizontal.

Desain Elektroda Paralel

Terapkan faktor pemanfaatan η (0,6-0,8) dan carilah jumlah batang yang dibutuhkan sehingga R_total = R_single / (η × n) memenuhi target.

Kisi & Rekomendasi

Untuk jaringan gabungan, gunakan R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A, dan dapatkan tata letak elektroda yang direkomendasikan dengan resistansi pentanahan total yang dihasilkan.

Spesifikasi Teknis

Platform Aplikasi Web HTML5 | Android (melalui Tampilan Web)
Perhitungan Inti R = (ρ/2πL) × (ln(4L/hari) - 1); R_total = R_tunggal / (η × n)
Resistivitas Tanah 10 - 5,000 Ω·m (tanah liat 10-100, pasir 100-1,000, kerikil 1,000-3,000, batu >3,000)
Ketahanan Tanah 1 - 10 Ω target (<4 Ω tipikal)
Diameter Elektroda 0,5 - 4 inci
Panjang Elektroda 3 - 16 kaki
Bahan Baja galvanis / baja berlapis tembaga / tembaga murni
Faktor Pemanfaatan 0,6 - 0,85 (elektroda paralel)
Standar Industri IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522
Keluaran Resistansi elektroda tunggal, jumlah batang yang diperlukan, resistansi total, tata letak yang direkomendasikan

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara menghitung resistansi elektroda tunggal?

Kalkulator menggunakan rumus Dwight untuk batang vertikal: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), dengan ρ adalah resistivitas tanah, L adalah panjang elektroda dan d diameternya. Misalnya, pipa baja galvanis berukuran Φ2 in × 8,2 ft di tanah 100 Ω·m menghasilkan sekitar 27,4 Ω.

Mengapa elektroda paralel memerlukan faktor pemanfaatan?

Batang-batang yang berjarak berdekatan secara elektrik melindungi satu sama lain, sehingga setiap batang tambahan memberikan kontribusi yang lebih kecil daripada nilai yang berdiri sendiri. Faktor pemanfaatan η (biasanya 0,6-0,8) menjelaskan hal ini dalam R_total = R_single / (η × n); pada 0,7, sepuluh batang 27,4 Ω menghasilkan 3,9 Ω.

Berapa nilai resistivitas tanah yang harus saya gunakan?

Gunakan nilai terukur dari situs bila tersedia; jika tidak, perkirakan dari tabel: tanah liat 10-100 Ω·m, pasir 100-1.000 Ω·m, kerikil 1.000-3.000 Ω·m dan batuan di atas 3.000 Ω·m, yang juga menyarankan strategi tata letak elektroda.

Apa yang dimaksud dengan hasil hambatan total?

Resistansi pembumian total pada tata letak akhir (misalnya 10 batang pada faktor pemanfaatan 0,7 = 3,9 Ω) harus berada di bawah target (biasanya <4 Ω) sehingga arus gangguan dan petir dapat dengan aman menghilang ke bumi dan melindungi personel dan peralatan.

Terima kasih telah memilih Desain Surya Terbuka